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可變空氣速度的吸氣型感煙探測(cè)器的制作方法

文檔序號(hào):5872942閱讀:202來源:國(guó)知局
專利名稱:可變空氣速度的吸氣型感煙探測(cè)器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及吸氣型感煙探測(cè)器。更具體地,本發(fā)明涉及包括變速控制電路的這樣 的探測(cè)器。
背景技術(shù)
吸氣型感煙探測(cè)器使用管道網(wǎng)從大的區(qū)域中采樣空氣,并使用高靈敏度的中央探 測(cè)器。吸氣型感煙探測(cè)器的一個(gè)問題在于煙塵從采樣端口到達(dá)中央探測(cè)器所花費(fèi)的時(shí)間 (傳送時(shí)間)。需要風(fēng)扇或鼓風(fēng)機(jī)來使空氣朝探測(cè)器移動(dòng)。一方面,期望高速操作鼓風(fēng)機(jī)從而減少傳送時(shí)間。然而,減速操作鼓風(fēng)機(jī)將延長(zhǎng)其 使用壽命并降低能量消耗。降低能量消耗意味著當(dāng)主電源發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)將需要較少的 電池容量需要利用由更高的風(fēng)扇或鼓風(fēng)機(jī)速度所提供的性能,同時(shí)也要利用由低速操作提 供的更長(zhǎng)的操作壽命和降低的能量消耗。

發(fā)明內(nèi)容
雖然本發(fā)明的實(shí)施例可以采取很多不同的形式,其具體實(shí)施例已經(jīng)在附圖中示 出,并且將在這里進(jìn)行詳細(xì)描述,應(yīng)當(dāng)理解的是,本公開被認(rèn)為是本發(fā)明原理的例證,以及 對(duì)其進(jìn)行實(shí)施的最好方式,而不意圖于將本發(fā)明限制于所示的具體實(shí)施例。本發(fā)明實(shí)施例有利地具有這樣的能力,即能以兩個(gè)或更多速度操作吸氣型感煙探 測(cè)器中的風(fēng)扇或鼓風(fēng)機(jī)。更高的風(fēng)扇速度減少了空氣樣本到達(dá)中央或公用感煙探測(cè)器所花 費(fèi)的時(shí)間。根據(jù)本發(fā)明,根據(jù)對(duì)感測(cè)到的微粒物質(zhì)的增加的水平的探測(cè)來增加風(fēng)扇速度,將 加快確定煙塵是否存在(以及持續(xù)不變或者越來越多)或者感測(cè)到的微粒是否代表一個(gè)短 期錯(cuò)誤警報(bào)狀況。已知的吸氣型系統(tǒng)是通過以很高靈敏度即低模糊水平建立預(yù)警報(bào)和警報(bào)閾來進(jìn) 行工作的。當(dāng)達(dá)到預(yù)警報(bào)水平時(shí),系統(tǒng)典型地將等待模糊水平增加(指示可能起火)或降 低(指示錯(cuò)誤警報(bào))。增加風(fēng)扇的速度將加快這一確定。一旦探測(cè)到微粒就增加系統(tǒng)空氣速度將有助于將微粒分類為灰塵或者煙塵。增加 速度將改變較大(較重)微粒例如灰塵不同于較輕的煙塵粒子的狀態(tài)。通過評(píng)估在慣性粒 子分離器中不同速度的粒子行為,可以推斷出大小。本發(fā)明的一方面,在試運(yùn)行過程中,為了更快的量化環(huán)境,可能將增加鼓風(fēng)機(jī)或風(fēng) 扇的速度。典型地,在火災(zāi)警報(bào)閾值確定之前將安裝吸氣型系統(tǒng)一段時(shí)間。在試運(yùn)行期間, 將保持背景微粒水平的記錄,并相應(yīng)地設(shè)置警報(bào)閾值。相反地,一旦持續(xù)探測(cè)到微粒,空氣速度能慢下來,從而允許傳感器對(duì)樣本進(jìn)行更 認(rèn)真的分析。一些吸氣型探測(cè)系統(tǒng)依據(jù)大小對(duì)采樣空氣中的微粒進(jìn)行分類。較慢的速度由 于允許在傳感器里更多的停留時(shí)間即對(duì)均勻的空氣樣本進(jìn)行更多的分析而將有助于分類
4過程。


圖IA是體現(xiàn)本發(fā)明的探測(cè)器的框圖;圖IB是本發(fā)明第二實(shí)施例的框圖;圖2是操作圖1中的探測(cè)器的方法的流程圖。
具體實(shí)施例方式圖IA是體現(xiàn)本發(fā)明的吸氣型感煙探測(cè)器10的框圖。探測(cè)器10包括外殼12,其帶 有感煙傳感器16,感煙傳感器16可以實(shí)現(xiàn)為光電或電離型感煙傳感器,但不限于此。來自 于傳感器16的信號(hào)被耦合至控制電路18??梢酝ㄟ^可編程處理器18a與可執(zhí)行指令或軟件18b的結(jié)合來至少部分地實(shí)現(xiàn)控 制電路18??蓤?zhí)行指令或軟件18b存儲(chǔ)在可供處理器18a訪問的計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)上。控制電路18提供輸出控制信號(hào)18c給風(fēng)扇/鼓風(fēng)機(jī)速度控制單元22。響應(yīng)于信 號(hào)18c的速度控制單元22產(chǎn)生輸出控制信號(hào)22a給吸氣單元,例如26,其能夠?qū)崿F(xiàn)為風(fēng)扇 或鼓風(fēng)機(jī),但不限于此。附圖IB示出了系統(tǒng)10',其中吸氣器26'放置在感煙傳感器16'之后,并且空 氣通過煙塵感測(cè)腔抽出??諝馀呕刂帘O(jiān)控空間R。在該實(shí)施例中,部分代表性的氣流能保 持通過傳感器16',以便減少通常在大氣中的空氣傳播的微粒對(duì)傳感器16'的污染。附圖 IB中的其它元件與圖IA的元件相對(duì)應(yīng)并且都分配了同樣的標(biāo)識(shí)數(shù)字,不需要進(jìn)一步討論。隨著吸氣器的速度參數(shù)的增加,管道網(wǎng),一般標(biāo)示為P,以鼓風(fēng)機(jī)26引起的更高的 速度將來自監(jiān)控空間或受保護(hù)空間R中的周圍環(huán)境空氣A吸進(jìn)傳感器16。相反地,隨著單 元26速度的降低,來自該單元的輸出周圍環(huán)境空氣以低速耦合至傳感器16。隨著來自區(qū)域 R中火災(zāi)狀況F的微粒物質(zhì)的增加,響應(yīng)于信號(hào)16a,單元26的速度可能被改變或增加,如 下文對(duì)圖2中的方法100進(jìn)行的解釋。如圖2所示,最初,激勵(lì)單元26,如102所示,將速度設(shè)置為額定值,如104所示。 吸氣器26將周圍環(huán)境空氣從區(qū)域R輸入至傳感器16,如106所示。如108所示,電路18能 對(duì)經(jīng)由傳感器16感測(cè)的空氣進(jìn)行分析,如由信號(hào)16a所示。在足夠的微粒物質(zhì)存在的情況下,如110所示,吸氣型單元26的速度能從其最初 的額定值增加,如112所示。響應(yīng)于吸氣器速度的增加,如118所示,電路18可以對(duì)進(jìn)入的 周圍環(huán)境進(jìn)行分析,以確定空氣傳播的微粒物質(zhì)的濃度。如果微粒物質(zhì)不再存在,如120所 示,吸氣器的速度返回到額定值,如104所示。否則,速度可以降至額定以下,如122所示。然后,可以將微粒物質(zhì)分類為煙塵或灰塵,如124所示。如果是灰塵,繼續(xù)進(jìn)行分 析,如118所示。替換地,可以對(duì)微粒物質(zhì)進(jìn)行評(píng)估以確定警報(bào)指示器是否應(yīng)該被發(fā)布,如 128所示。根據(jù)前述內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)注意到在不偏離本發(fā)明精神和原則的情況下可以實(shí)現(xiàn)很多變 形和修改??梢岳斫獾氖?,關(guān)于這里示出的特定裝置不是意圖于或不應(yīng)該推斷為限制。當(dāng) 然,意圖于由所附的權(quán)利要求涵蓋如落入權(quán)利要求的范圍中的那樣的修改。
權(quán)利要求
一種探測(cè)器,包括具有氣體流入端口的感煙傳感器;耦合至該傳感器的可變速吸氣器;以及耦合至該傳感器和吸氣器的控制電路;以及,響應(yīng)于所感測(cè)的煙塵指示器,控制電路將吸氣器的速度參數(shù)從一個(gè)值改變?yōu)榱硪粋€(gè)值。
2.如權(quán)利要求1所述的探測(cè)器,其中感煙傳感器包括光電型感煙傳感器或電離型感煙 傳感器中的一個(gè)。
3.如權(quán)利要求1所述的探測(cè)器,其中控制電路將速度參數(shù)從一個(gè)值增加至第二更大值。
4.如權(quán)利要求1所述的探測(cè)器,其中控制電路評(píng)估相對(duì)于預(yù)警報(bào)閾值的所感測(cè)的煙塵 指示器,并響應(yīng)于該評(píng)估將速度參數(shù)從第一值增加至第二更大值。
5.如權(quán)利要求1所述的探測(cè)器,其中響應(yīng)于選定的所感測(cè)的煙塵指示器的減小,速度 參數(shù)從一個(gè)值減小至第二更小值。
6.如權(quán)利要求1所述的探測(cè)器,其中控制電路執(zhí)行對(duì)傳感器中存在的是煙塵還是灰塵 的確定。
7.如權(quán)利要求1所述的探測(cè)器,其包括至少一個(gè)耦合至流入端口的周圍環(huán)境空氣流入管道。
8.一種吸氣型探測(cè)器,包括 夕卜殼;由外殼帶有的感煙傳感器; 可變速吸氣器;以及吸氣器速度控制電路,耦合在感煙傳感器和吸氣器之間,并且響應(yīng)于探測(cè)到預(yù)定煙塵 濃度,該速度控制電路改變吸氣器的速度。
9.如權(quán)利要求8所述的探測(cè)器,其中速度控制電路響應(yīng)于增加的煙塵濃度將吸氣器的 速度從第一值增加到第二更高值。
10.如權(quán)利要求9所述的探測(cè)器,其中感煙傳感器對(duì)所感測(cè)的空氣傳播的微粒物質(zhì)進(jìn) 行評(píng)估,并響應(yīng)于該評(píng)估將吸氣器的速度降至第一水平以下。
11.一種方法,包括建立進(jìn)入感測(cè)區(qū)域的大氣流的初始速度; 在感測(cè)區(qū)域感測(cè)空氣傳播的微粒物質(zhì); 確定是否感測(cè)到微粒物質(zhì)的預(yù)定濃度; 響應(yīng)于該確定,增加大氣流進(jìn)入感測(cè)區(qū)域的速度; 對(duì)微粒濃度進(jìn)行進(jìn)一步的分析;并且響應(yīng)于微粒物質(zhì)的持續(xù)存在,將大氣流進(jìn)入感測(cè)區(qū)域的速度降至初始速度以下。
12.如權(quán)利要求11所述的方法,其包括確定空氣傳播的微粒物質(zhì)是否是煙塵或灰塵中的一種; 響應(yīng)于對(duì)微粒物質(zhì)包括煙塵的確定,來確定是否存在火災(zāi)狀況。
13.如權(quán)利要求12所述的方法,其包括響應(yīng)于對(duì)微粒物質(zhì)包括灰塵的確定,繼續(xù)對(duì)流入的大氣流進(jìn)行分析。
14.一種探測(cè)器,包括 夕卜殼;由外殼限定的氣流輸入端口; 具有氣流入口和氣流出口的可變速吸氣器; 與氣流入口或氣流出口中的一個(gè)流動(dòng)連通的感煙傳感器;以及 耦合在吸氣器和感煙傳感器之間的速度控制電路,響應(yīng)于來自感煙傳感器的輸出信 號(hào),該速度控制電路將吸氣器的速度從初始值增加至更高的值。
15.如權(quán)利要求14所述的探測(cè)器,其包括空氣傳播的微粒的分析電路,其耦合在來自 感煙傳感器的輸出信號(hào)與速度控制電路之間。
全文摘要
本發(fā)明涉及可變空氣速度的吸氣型感煙探測(cè)器。吸氣型感煙探測(cè)器包括感煙傳感器、吸氣器和可變速控制電路。隨著煙塵濃度的增加,速度控制電路可以將吸氣器的速度從第一額定值增加至第二更高值。
文檔編號(hào)G01N15/06GK101872527SQ201010195108
公開日2010年10月27日 申請(qǐng)日期2010年4月22日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月23日
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